卫星数字电视接收机的工作原理

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简易小锅卫星电视接收器原理组装方法和部件

简易小锅卫星电视接收器原理组装方法和部件

简易小锅卫星电视接收器原理组装方法和部件一、卫星电视接收器原理:数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到客户端的一种广播电视形式。

主要有两种方式。

一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成仿真电视传送到用户家中。

这种形式已经在世界各国普及应用多年。

另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:DirecttoHome(DTH)方式。

二、组装方法安装卫星电视接收器主要是连接锅(含高频头)、解码器和电视机。

安装最难的是锅对卫星。

有些解码器要输入频率参数。

三、选购器材七字歌:天线馈源接收机,套站配置之必需。

若要套站配置好,器材选择要留意。

(一)天线篇天线除了圆和大,强度光滑应明察。

构造整板与分瓣,材质钢板和铝板。

和部件:钢板铝板除开外,永固还有玻璃钢。

整板圆滑一致好,分瓣长处变携带。

铝板轻而不生锈,钢板强度赛铝板。

钢板铝板都看过,下去还有玻璃钢。

玻璃钢的虽然好,价格就是特别高。

正馈偏馈长与短,各有长短各千秋。

接收有偏也有正,C正K偏是常规。

究竟如何来选择,扬长避短定乾坤。

天线若已选定好,下步要选高频头。

(二)高频头篇高频头应怎样选,频带噪声是关键。

频带越宽则越好,噪声最好选最低。

馈源分离工程用,一体结合是自选。

极化又分单与双,最好选择双极化。

C、K波段各是各,也是C、K一体头。

一般用户单波段,玩家要选C、K容。

高频头已选择好,下面要选接收机。

(三)接收机篇接收机分数和模,也有数模一体机。

具体配置怎么选,看君收视来确定。

数对数来模对模,数模兼容一体机。

模拟虽然起步早,数字最终要取代。

要想配置不落伍,劝君最好选数字。

有无条件来收视,机子有卡和无卡。

插卡收视有条件,无卡则是自由收。

插卡定期要付费,无卡轻松又自由。

有卡无卡选定后,再看中频和码率。

中频超过2000兆,2000兆上C、K容。

码率要达45000,45000后节目多。

能否下载弱信号,看其门限高与低。

卫星电视接收机系统简介

卫星电视接收机系统简介

#4 卫星电视接收机系统简介什么是地球同步卫星地球同步卫星就是在离地面高度为35786千米的赤道上空的圆形轨道上绕地球运行的人造卫星。

其角速度和地球自转的角速度相同,绕行方向一致,与地球是相对静止的。

馈源有什么功能馈源又称波纹喇叭。

主要功能有俩个:一是将天线接收的电磁波信号搜集起来,变换成信号电压,供给高频头。

而是对接收的电磁波进行极化。

高频头有什么功能高频头又称低噪声降频器(LBN)。

其内部电路包括低噪声变频器和下变频器,完成低噪声放大及变频功能,既把馈源输出的4GHz信号放大,再降频为950-2150MHz第一中频信号。

卫星天线的种类卫星天线通常由抛物面反射板与放置在抛物面凹面镜核心处的馈源和高频头组成。

目前KU频道多采用馈源一体化高频头。

按馈源及高频头与抛物面的相对位置分类,有前馈式(又称中心馈源式)、偏馈式和后馈式。

前馈、偏馈式多用于接受,后馈应用于发射。

什么样的天线好卫星接收天线的增益是重要参数之一,且增益与天线口径有关。

口径越大,增益越高。

天线的波束细如线状,要求天线的精度与表面光滑光洁度越高越好。

一般的天线抛物面为板状及网状,显然板状抛物面要比网状抛物面增益要高,而板状整体抛物面又要比分瓣拼装抛物面增益要高。

IRD是什么IRD(Intergrated Receiver Decoder)是指综合译码卫星接收机。

数字IRD与仿真IRD的对比数字IRD比仿真IRD有如下长处:1。

数字IRD 接受的图像大体与发送端一致;2。

完全消除色亮干扰、微分增益和微分相位失真引发的图像畸变;3。

长距离数字传输不会产生噪声积累;4。

便于加工处置、保留、多任务制和加密处置;5。

节约频谱资源。

若是说数字IRD有缺点的话,就是价钱略高于仿真IRD。

如何选购数字卫星接收机选购数字卫星接收机,除通常注意的因素,如技术指标、外形、质量、价钱及售后服务之外,以下问题应慎重考虑:(1)选低门限值的,才能保证在弱信号、小口径天线接收,在一只高频头进行双星接收或多只高频头配一副天线接收等条件下取得满意效果。

卫星接收原理和工作图纸

卫星接收原理和工作图纸

同步卫星地球同步卫星就是在离地面高度为35786万公里的赤道上空的圆形轨道上绕地球运行的人造卫星。

其角速度和地球自转的角速度相同,绕行方向一致,与地球是相对静止的无线电波的传播方式:地波、天波和沿直线传播的波地波沿地球表面附近的空间传播的无线电波叫地波。

地面上有高低不平的山坡和房屋等障物,根据波的衍射特性,当波长大于或相当于障碍物的尺寸时,波才能明显地绕到障碍物的后面。

地面上的障碍物一般不太大,长波可以很好地绕过它们。

中波和中短波也能较好地绕过,短波和微波由于波长过短,绕过障碍物的本领就很差了。

地球是个良导体,地球表面会因地波的传播引起感应电流,因而地波在传播过程中有能量损失。

频率越高,损失的能量越多。

所以无论从衍射的角度看还是从能量损失的角度看,长波、中波和中短波沿地球表面可以传播较远的距离,而短波和微波则不能。

地波的传播比较稳定,不受昼夜变化的影响,而且能够沿着弯曲的地球表面达到地平线以外的地方,所以长波、中波和中短波用来进行无线电广播。

由于地波在传播过程中要不断损失能量,而且频率越高(波长越短)损失越大,因此中波和中短波的传播距离不大,一般在几百千米范围内,收音机在这两个波段一般只能收听到本地或邻近省市的电台。

长波沿地面传播的距离要远得多,但发射长波的设备庞大,造价高,所长波很少用于无线电广播,多用于超远程无线电通信和导航等。

天波依靠电离层的反射来传播的无线电波叫做天波。

什么是电离层呢?地球被厚厚的大气层包围着,在地面上空50千米到几百千米的范围内,大气中一部分气体分子由于受到太阳光的照射而丢失电子,即发生电离,产生带正电的离子和自由电子,这层大气就叫做电离层。

电离层对于不同波长的电磁波表现出不同的特性。

实验证明,波长短于10m的微波能穿过电离层,波长超过3000km的长波,几乎会被电离层全部吸收。

对于中波、中短波、短波,波长越短,电离层对它吸收得越少而反射得越多。

因此,短波最适宜以天波的形式传播,它可以被电离层反射到几千千米以外。

同洲P5000工程型卫星数字电视接收机的原理与安装调试

同洲P5000工程型卫星数字电视接收机的原理与安装调试

同洲P5000工程型卫星数字电视接收机的原理与安装调试作者:李志辉,李梦虎来源:《科技传播》2012年第01期摘要本文介绍卫星接收机在实际工作中的应用设置。

关键词卫星接收机;参数;调试中图分类号TN94 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)58-0093-02今年,海峡之声广播电台配备了P5000工程型卫星数字电视接收机。

P5000是一款功能强大的数字综合解码器。

它采用可配置化设计,多种信源输入可选。

可解码H.264/MPEG4 AVC、MPEG2、AVS等。

具备广播级传输功能,包括ASI、MPEGoIP、CVBS、AES/EBU、XLR等接口。

传输接口均拥有冗余备份功能。

加密节目可CI多节目解扰或CA单节目解密。

能够监控异常信号并触发继电器报警。

提供友好的用户管理方式,并开放SNMP可编程接口,便于广电机房设备集中管理。

与同类产品相比,其性价比较高。

1 基本配置2 技术参数2.1 高频头2.1.1 DVB-S(标配)输入频率:950MHz~2150MHz;符号率:2.0MS/s~45MS/s;输入阻抗:75Ω英制F头;;开关控制:0/22k开关,支持Universal LNBLNB供电:13V/18V,Imax=400mA,LNB短路自保护。

2.1.2 DVB-S2(选件)输入频率:950MHz~2150MHz;符号率:2.0MS/s~45MS/s(QPSK)、5.0MS/s~37MS/s(8PSK);调制方式:QPSK、8PSK;遵循标准:EN302 307。

2.1.3 DVB-C(选件)输入频率:48MHz~860MHz;符号率:0.87MS/s~6.9MS/s;QAM解调:16/32/64/128/256;遵循标准:EN300 429。

2.1.4 ABS-S(选件)输入频率:950MHz~1450MHz;符号率:2.0MS/s~45MS/s;输入阻抗:75Ω英制F头;调制方式:QPSK、8PSK。

IRD原理

IRD原理

导读]卫星数字电视接收机的工作原理卫星数字电视接收系统一般由接收天线(包括馈源)、低噪声下变频器(高频头LNB)和关键词:卫星卫星数字电视接收机的工作原理卫星数字电视接收系统一般由接收天线(包括馈源)、低噪声下变频器(高频头LNB)和卫星数字电视接收机三部分组成:其中天线、高频头称室外单元:卫星数字电视接收机称室内单元,或称综合解码接收机(即IRD),是当代计算机技术、数字通信技术和微电子技术融合的结晶。

1 IRD的功能框图IRD的一般功能框图如图1所示。

由图可知,一个典型的IRD包括:调谐器、第二中频信号解调、信道解码、MPEG一2传输流解复用、MPEG一2音/视频解码和模拟音/视频信号处理。

2.信道接收模块c波段或Ku波段的卫星下行信号由犬线接收,经过LNB放大和下变频,形成950~2050 MHz第一中频信号,经电缆送到IRD的调谐器,高频调谐器根据所需接收的频率,通过PLL(锁相环)环路控制本机振荡器频率,把输入信号变频成第二中频(479.5 MHz)信号,送到正交检相器分解出I、Q两路模拟信号,经过A/D转换器再把这两路模拟信号分别转换成6比特的并行数字信号,进入QPSK解调电路和信道纠错电路。

QPSK解调器的核心部分起到载波恢复、寻址、位同步、反混叠、匹配滤波和自动增益控制(AGC)作用。

Butterworth型匹配滤波器用米完成升余弦滚降形状的脉冲形成滤波变换(α=O.35DVB 或α=O.20DSS,DVB数字视频广播,DSS数字卫星业务)。

信道纠错部分包括:Viterbi卷积(1/2,2/3,3/4,5/6,6/7 和7/8,K=7)和RS解码(204、188DVB)。

Viterbi解码可对误码率(BER)为10^-4~10^-2的数据流进行纠错,以达到RFR为10-4。

RS解码主要对突发性片状误码进行纠错,以达到BER优于10^-10的结果,最后输出符合MPEG一2标准的传输流(TS),每个数据包为188个字节。

卫星接收原理和工作图纸

卫星接收原理和工作图纸

同步卫星地球同步卫星就是在离地面高度为35786 万公里的赤道上空的圆形轨道上绕地球运行的人造卫星。

其角速度和地球自转的角速度相同,绕行方向一致,与地球是相对静止的无线电波的传播方式:地波、天波和沿直线传播的波地波沿地球表面附近的空间传播的无线电波叫地波。

地面上有高低不平的山坡和房屋等障物,根据波的衍射特性,当波长大于或相当于障碍物的尺寸时,波才能明显地绕到障碍物的后面。

地面上的障碍物一般不太大,长波可以很好地绕过它们。

中波和中短波也能较好地绕过,短波和微波由于波长过短,绕过障碍物的本领就很差了。

地球是个良导体,地球表面会因地波的传播引起感应电流,因而地波在传播过程中有能量损失。

频率越高,损失的能量越多。

所以无论从衍射的角度看还是从能量损失的角度看,长波、中波和中短波沿地球表面可以传播较远的距离,而短波和微波则不能。

地波的传播比较稳定,不受昼夜变化的影响,而且能够沿着弯曲的地球表面达到地平线以外的地方,所以长波、中波和中短波用来进行无线电广播。

由于地波在传播过程中要不断损失能量,而且频率越高(波长越短)损失越大,因此中波和中短波的传播距离不大,一般在几百千米围,收音机在这两个波段一般只能收听到本地或邻近省市的电台。

长波沿地面传播的距离要远得多,但发射长波的设备庞大,造价高,所长波很少用于无线电广播,多用于超远程无线电通信和导航等。

天波依靠电离层的反射来传播的无线电波叫做天波。

什么是电离层呢?地球被厚厚的大气层包围着,在地面上空50 千米到几百千米的围,大气中一部分气体分子由于受到太的照射而丢失电子,即发生电离,产生带正电的离子和自由电子,这层大气就叫做电离层。

电离层对于不同波长的电磁波表现出不同的特性。

实验证明,波长短于10m 的微波能穿过电离层,波长超过3000km 的长波,几乎会被电离层全部吸收。

对于中波、中短波、短波,波长越短,电离层对它吸收得越少而反射得越多。

因此,短波最适宜以天波的形式传播,它可以被电离层反射到几千千米以外。

DVB-S卫星接收系统介绍

DVB-S卫星接收系统介绍

馈源:是在抛物面天线的焦点处设置一个收集卫星信号的喇叭,称为馈源,又称波纹喇叭。

主要功能有2个:一是将天线接收的电磁波信号收集起来,变换成信号电压,供给高频头。

二是对接收的电磁波进行极化接收。

高频头:(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接收机。

一般可分为C波段频率 LNB(3.4GHz-4.2GHz)和Ku波段频率LNB(10.7GHz-12.75GHz)。

LNB的工作流程就是先将星高频讯号放大至数十万倍后再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频950MHz-2150MHz,以利于同轴电缆的传输及卫星接收机的解调和工作。

在高频头部位上都会有频率范围标识。

质量低劣的高频头本振频率会产生漂移的现象。

高频头的噪声度数越低越好。

目前多使用一体化馈源高频头,安装调试时比较方便。

卫星接收机:是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像或数字信号和伴音信号。

卫星电视接收机好坏的标准为:门限值越低越好、解码速度越快越好、容错度越高越好。

传输线材:卫星天线与接收机的联线距离尽可能短。

天线与接收机的距离不要超过30米以减少因传输线过长而造成的信号损耗。

传输线的选择应考虑采用性能较好的75Ω同轴电缆。

我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等。

极化是指电场的瞬时分量随时间变化的方式或方向。

极化大致可分为圆极化和线极化两种,圆极化又分为左旋圆极化和右旋圆极化,它们用于早期的日本、韩国和俄罗斯卫星,现已很少使用,线极化又分为垂直极化和水平极化两种,现在广泛应用于卫星信号传输当中。

高频头的种类目前市场上有各种各样的高频头,用户比较常用的有下面几种:C波段双极化单输出单本振高频头本振频率5150MHzC波段双极化单输出双本振高频头本振频率5150/5750MHzKu波段双极化单输出单本振高频头本振频率11300MHzKu波段双极化单输出双本振高频头本振频率9750/10600MHzC/Ku波段多输出高频头C波段双极化单输出单本振高频头,本振频率5150MHz双极化单输出高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化。

卫星电视接收

卫星电视接收

卫星电视接收1. 概述卫星电视接收是一种通过接收卫星信号来传输电视信号的技术。

卫星电视接收系统由卫星天线、接收机和电视机等组成。

通过接收卫星信号,用户可以观看到来自不同地区和国家的电视节目。

2. 卫星电视接收系统组成卫星电视接收系统主要由以下几个组成部分组成:2.1 卫星天线卫星天线是卫星电视接收的关键设备,它用于接收卫星信号。

卫星天线通常由一根或多根天线臂和一个反射面组成。

天线臂用于接收来自卫星的信号,反射面用于将信号聚焦到天线臂上。

2.2 接收机接收机是用于接收卫星信号并解码的设备。

接收机通常包括接收头、解码器和条件接入模块。

接收头用于接收并放大卫星信号,解码器用于解码信号,条件接入模块用于将解码后的信号传输到电视机。

2.3 电视机电视机是用于显示卫星信号传输的设备。

用户需要将接收机与电视机连接,通过电视机来观看卫星电视节目。

3. 卫星电视接收技术卫星电视接收技术主要涉及以下几个方面:3.1 卫星信号传输卫星信号是通过卫星发射到地面的电磁波信号。

这些信号经过卫星天线接收后,通过接收机解码并转换成电视信号。

3.2 信号解码卫星信号经过接收机接收后,需要进行解码才能转换成电视信号。

解码过程包括信号解压缩、解密和解封装。

3.3 条件接入条件接入是指将解码后的信号传输到电视机的过程。

用户可以选择使用HDMI、AV等不同的接口将接收机与电视机连接。

4. 卫星电视接收的优势卫星电视接收相比传统有线电视具有以下几个优势:4.1 节目内容多样通过卫星电视接收,用户可以观看来自全球各地的电视频道,节目内容更加多样。

4.2 信号质量高卫星电视接收的信号质量相比传统有线电视更高。

由于信号直接从卫星传输到接收机,信号经过的中转节点较少,从而降低了信号损失。

4.3 信号传输稳定由于卫星信号传输不受地理位置限制,用户无论在城市还是农村都可以接收到稳定的卫星电视信号。

5. 卫星电视接收的应用场景卫星电视接收在以下几个场景中得到了广泛应用:5.1 家庭用户家庭用户可以通过卫星电视接收系统观看各种电视节目,满足家庭成员的观影需求。

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卫星数字电视接收系统一般由接收天线(包括馈源)、低噪声下变频器(高频头LNB)和卫星数字电视接收机三部分组成:其中天线、高频头称室外单元:卫星数字电视接收机称室内单元,或称综合解码接收机(即IRD),是当代计算机技术、数字通信技术和微电子技术融合的结晶。

1 IRD的功能框图
IRD的一般功能框图如图1所示。

由图可知,一个典型的IRD包括:调谐器、第二中频信号解调、信道解码、MPEG一2传输流解复用、MPEG一2音/视频解码和模拟音/视频信号处理。

2.信道接收模块
c波段或Ku波段的卫星下行信号由犬线接收,经过LNB放大和下变频,形成950~2050 MHz第一中频信号,经电缆送到IRD的调谐器,高频调谐器根据所需接收的频率,通过PLL(锁相环)环路控制本机振荡器频率,把输入信号变频成第二中频(479.5 MHz)信号,送到正交检相器分解出I、Q两路模拟信号,经过A/D转换器再把这两路模拟信号分别转换成6比特的并行数字信号,进入QPSK解调电路和信道纠错
电路。

QPSK解调器的核心部分起到载波恢复、寻址、位同步、反混叠、匹配滤波和自动增益控制(AGC)作用。

Butterworth型匹配滤波器用米完成升余弦滚降形状的脉冲形成滤波变换(α=O.35DVB或α=O.20DS
S,DVB数字视频广播,DSS数字卫星业务)。

信道纠错部分包括:Viterbi卷积(1/2,2/3,3/4,5/6,6/7 和7/8,K=7)和RS解码(204、188DVB)。

Viterbi解码可对误码率(BER)为10^-4~10^-2的数据流进行纠错,以达到RFR为10-4。

RS解码主要对突发性片状误码进行纠错,以达到BER优于10^-10的结果,最后输出符合MPEG一2标准的传输流(TS),每个数据包为188个字节。

早期的信道接收模块由两片集成电路完成,如国产的xo wJ—1型IRD由集成电路STV0190完成双路A/D变换,由集成电路sTV0196完成QPSK解调及前向纠错FEc,目前已将上述两块集成电路功能合成到一块芯片,如:STVD0199,ODM8511等。

3.解复用模块
TS码流是一种多路节目数据包(包含视频、音频和数据信息),按MPEG协议复接而成的数据流。

因此,在解码前,要先对Ts流进行解复用,根据所要收视节目的包识别号(PID)提取出相应的视频、音频和数据包,恢复出符合MPEG标准的打包的节目基本流(PES)。

解复用芯片内部集成了32个用户可编程的PID滤波器。

其中1个用于视频PID,1个用于音频PID,余下的30个可用于节目特殊信息(PSI)、服务信息(SI)和专用数据的滤波。

PID处理分两个步骤:
(1)PID预处理:仅进行PID匹配选择,过滤掉那些PID值不匹配的包,挑出所需收视节目的数据包。

(2)PID后处理:进行传输流(TS)层错误检查(包括包丢失、PID不连续性等),同时滤除传输包的包头和
调整段,找出有效载荷,按一定次序连接,组合成F'ES流。

系统时钟为27 MHz,由压控振荡器(VC。

XO)产生,通过提取码流中的节目时钟基准(PCR)控制PLL环
路,使IRD的系统时钟和输入节目的时钟同步。

芯片内部还嵌有RIsc cPU,它具有很强处理能力,与系统软件一起,能处理IRD复杂的系统任务,如:传输字幕、屏幕显示(OSD)、图文电视、电子节目指导(EPC)等。

DRAM控制器支持16 MB DRAM(动态随机存储器),由CPU、传输和其他功能所共同分享。

解复用芯片
有CL9110、ST20—TP2等。

4 MPFG一2解码模块
符合CCIR601格式的视频数据流和PCM音频数据流,分别送到视频编码器和音频DAC(数模转换器)按一定电视制式(PAL或NTSC)生成模拟电视信号,供电视机接收。

一般PEG一2解码器的结构如图2所
示。

目前开发的MPEG-2解码模块将系统解复用模块集成到一起,有时称为单片机,如:ST公司(法国汤姆逊公司)的sTi5500、5505、5512、5518,Hyundai公司的ODM8211,富士通公司的MB87L2250及LSI公司的SC2000等,北京海尔公司也研制了可商品化的MPEG一1解码芯片,命名为“爱国者一号”。

IRD的附加功能模块包括条件接收模块IC卡接口、视/音频输出接口、数据流接口、遥控器和电源等部
分。

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